Lúc đó là 3 giờ 40 chiều. ở Karachi khi một người lắp đặt gửi cho tôi bức ảnh mái nhà được phủ bằng các tấm pin mặt trời sạch nhưng không có nhãn. Anh ấy đã mua một chiếc điều hòa 12.000 BTU và chuẩn bị ghép nó với dàn 1.500W. Câu hỏi của anh ấy rất đơn giản: Tôi cần tấm pin mặt trời cỡ bao nhiêu để chạy AC mà không lãng phí tiền vào quá nhiều tấm pin hoặc bị sụt điện áp khi máy nén khởi động?
Câu trả lời ngắn gọn là hầu hết các gia đình cần từ ba đến tám tấm pin mặt trời hiện đại 400W để chạy điều hòa trong những giờ nắng. Một bộ chia nhỏ 12.000 BTU với xếp hạng SEER là 15 cần khoảng năm tấm 400W trong 8 giờ hoạt động hàng ngày ở một địa điểm có 5 giờ nắng cao điểm. Một đơn vị 24.000 BTU có mức hiệu suất tương tự cần khoảng tám tấm 400W. Nếu bạn thay thế AC thông thường bằng AC năng lượng mặt trời được thiết kế có mục đích nhận DC trực tiếp từ mảng PV, số lượng tấm pin có thể giảm thêm do bạn tránh được hai lần chuyển đổi năng lượng.
Hướng dẫn này giải thích phương pháp định cỡ mà chúng tôi sử dụng cho các dự án dân cư và thương mại nhẹ. Nó bao gồm mức tiêu thụ điện AC, tính toán bảng năng lượng mặt trời, pin, giới hạn biến tần và những nơi mà máy điều hòa không khí năng lượng mặt trời AC/DC lai thay đổi phép toán.
Trả lời trực tiếp: Có bao nhiêu tấm pin mặt trời cho máy điều hòa của bạn?
Để lập kế hoạch nhanh chóng, hãy sử dụng bảng dưới đây. Nó giả định các tấm pin mặt trời 400W, 5 giờ nắng cao điểm, hệ số suy giảm hệ thống thực tế là 0,75 và 8 giờ vận hành AC mỗi ngày. Những con số này thể hiện một thiết lập gắn với lưới điện trong đó tiện ích hoặc đo đếm mạng có thể xử lý các giai đoạn sản xuất năng lượng mặt trời thấp.
| công suất AC | Công suất chạy điển hình | Sử dụng năng lượng hàng ngày | Mảng PV bắt buộc | Số lượng tấm 400W |
|---|---|---|---|---|
| Cửa sổ AC 5.000 BTU | 420W | 3,4 kWh | 900W | 3 |
| Cửa sổ AC 8.000 BTU | 620W | 5,0 kWh | 1.330W | 4 |
| Chia nhỏ 12.000 BTU | 800W | 6,4 kWh | 1.700W | 5 |
| Chia nhỏ 18.000 BTU | 1.130W | 9,0 kWh | 2.400W | 6 |
| Chia nhỏ 24.000 BTU | 1.330W | 10,7 kWh | 2.850W | 8 |
| thương mại nhẹ 36.000 BTU | 2.000W | 16,0 kWh | 4.270W | 11 |
Bảng này cung cấp điểm khởi đầu hữu ích nhưng tính toán thực tế phải bao gồm xếp hạng SEER thực tế của AC, số giờ nắng ở địa phương và liệu bạn có muốn sử dụng pin dự phòng hay không. AC cửa sổ 5.000 BTU với SEER là 10 sẽ tiêu thụ nhiều năng lượng hơn so với bảng chỉ ra, trong khi bộ biến tần 36.000 BTU hiện đại có SEER là 21 có thể cần ít bảng hơn so với AC không biến tần nhỏ hơn nhưng cũ hơn.
Công thức định cỡ cốt lõi được sử dụng trong các dự án thực tế
Sử dụng phương pháp ba bước dưới đây thay vì đoán. Nó hoạt động cho các thiết bị cửa sổ, vách ngăn nhỏ và điều hòa không khí trung tâm.
Bước 1: Tìm công suất chạy AC
Nếu trên bảng tên chỉ ghi BTU và SEER, hãy tính công suất hoạt động theo công thức sau:
Công suất chạy AC = công suất làm mát tính bằng BTU/h → SEER
Ví dụ: một bộ chia nhỏ 12.000 BTU với SEER 15 tiêu thụ khoảng 800W trong khi làm mát ổn định. Một thiết bị 12.000 BTU cũ hơn với SEER 10 tiêu thụ khoảng 1.200W. Đánh giá hiệu quả trực tiếp thay đổi kích thước bảng điều khiển năng lượng mặt trời yêu cầu của bạn.
Bước 2: Ước tính năng lượng làm mát hàng ngày
Nhân công suất đang chạy với số giờ bạn định làm mát. Nếu bộ chia nhỏ 800W chạy trong 8 giờ:
Năng lượng hàng ngày = 800W × 8h = 6,4 kWh
Đây là con số quan trọng đối với kích thước mặt trời. SEER AC cao hơn sẽ giảm con số này trước khi bạn chi một đô la cho các tấm pin mặt trời.
Bước 3: Chuyển đổi năng lượng hàng ngày thành kích thước mảng năng lượng mặt trời
Sử dụng công thức thực tế này cho hệ thống nối lưới:
Công suất PV yêu cầu = kWh hàng ngày ÷ (số giờ nắng cao điểm × hệ số giảm tốc độ)
Yếu tố suy giảm gây ra bụi, nhiệt, mất dây, mất biến tần và thực tế là tấm pin mặt trời hiếm khi tạo ra công suất định mức vào buổi trưa trên mái nhà nóng. Chúng tôi sử dụng 0,75 cho hệ thống nối lưới không có pin và 0,65 cho hệ thống sạc pin.
Biểu đồ trên hiển thị thông tin tương tự từ bảng ở dạng trực quan. Mọi dự án vẫn cần điều chỉnh theo vị trí cụ thể vì số giờ nắng cao điểm dao động từ khoảng 3,0 ở vùng nhiều mây đến hơn 6,5 ở vùng khí hậu sa mạc.
Ví dụ đã thực hiện: Định cỡ các đơn vị AC khác nhau
Chúng ta hãy áp dụng công thức cho ba trường hợp thực tế. Những ví dụ này cho thấy tại sao lời khuyên “một kích thước phù hợp cho tất cả” lại thất bại trong thế giới thực.
Ví dụ 1: AC cửa sổ 5.000 BTU, SEER 12
Công suất chạy = 5.000 12 = 417W. Nếu nó chạy sáu giờ một ngày, năng lượng hàng ngày là 2,5 kWh. Với 5 giờ nắng cao điểm và hệ số giảm 0,75:
Công suất PV yêu cầu = 2,5 ÷ (5 × 0,75) = 667W
Không ai tạo ra bảng 667W, vì vậy bạn sẽ sử dụng hai bảng 330W hoặc hai bảng 400W. Ba tấm cũng hoạt động nếu bạn muốn chạy một tải nhỏ như quạt hoặc bộ sạc điện thoại trong cùng một giờ nắng.
Ví dụ 2: Bộ chia mini 12.000 BTU, SEER 15
Công suất chạy = 800W. Chạy tám giờ cho 6,4 kWh. Với 5 giờ nắng và hệ số giảm 0,75:
Công suất PV yêu cầu = 6,4 ÷ (5 × 0,75) = 1.706W
Năm tấm 400W cung cấp công suất 2.000W, bao phủ vùng suy giảm với biên độ an toàn nhỏ. Nếu vị trí của bạn có 5,5 giờ nắng cao điểm, bốn tấm 400W có thể chỉ đủ để sử dụng vào ban ngày, nhưng chúng tôi khuyên dùng năm tấm khi mái nhà nóng hoặc góc lắp đặt không tối ưu.
Ví dụ 3: AC trung tâm 24.000 BTU hoặc Mini-Split, SEER 18
Công suất chạy = 24.000 18 = 1.333W. Chạy tám giờ cho 10,7 kWh. Với năm giờ nắng:
Công suất PV yêu cầu = 10,7 (5 × 0,75) = 2.853W
Tám bảng 400W cung cấp 3.200W, đủ cho máy điều hòa không khí cộng với các phụ tải thông thường vào ban ngày của hộ gia đình. Trong điều kiện khí hậu kéo dài 7 giờ nắng, sáu tấm 400W là đủ cho riêng máy điều hòa không khí vì dàn máy có thể tạo ra gần 2.400W vào giữa ngày.
| đơn vị AC | Chạy watt | Giờ mỗi ngày | kWh hàng ngày | PV cần thiết | Bảng đề xuất |
|---|---|---|---|---|---|
| Cửa sổ AC 5.000 BTU | 417W | 6h | 2,5 kWh | 667W | 2×330W hoặc 3×400W |
| Chia nhỏ 12.000 BTU | 800W | 8h | 6,4 kWh | 1.706W | 5 × 400W |
| Chia nhỏ 24.000 BTU | 1.333W | 8h | 10,7 kWh | 2,853W | 8 × 400W |
Tại sao SEER, EER và loại máy nén lại thay đổi kết quả
SEER là tỷ lệ hiệu quả sử dụng năng lượng theo mùa. EER là hiệu suất ở nhiệt độ ngoài trời cụ thể. Hai thiết bị AC có cùng mức xếp hạng BTU có thể có công suất hoạt động hoàn toàn khác nhau và sự khác biệt đó làm thay đổi ngân sách dành cho tấm pin mặt trời của bạn nhiều hơn bất kỳ yếu tố đơn lẻ nào khác.
Một máy điều hòa không biến tần 12.000 BTU với SEER 10 tiêu thụ khoảng 1.200W. Cùng công suất AC với máy nén biến tần hiệu suất cao và SEER 20 chỉ tiêu thụ 600W. Điều đó có nghĩa là thiết bị đầu tiên cần khoảng mười tấm 400W để làm mát trong tám giờ, trong khi thiết bị thứ hai chỉ cần năm tấm. Thay một chiếc AC cũ trước khi lắp thêm năng lượng mặt trời thường rẻ hơn so với việc mua thêm các tấm pin mặt trời.
Công nghệ máy nén biến tần cũng làm giảm xung khởi động. Máy điều hòa tốc độ cố định thông thường có thể tiêu thụ gấp hai đến bốn lần công suất hoạt động của nó trong vài giây đầu tiên. Máy nén điều khiển bằng biến tần tăng tốc từ từ, do đó, mảng năng lượng mặt trời và pin không cần phải xử lý dòng điện khởi động lớn. Đối với việc lắp đặt ngoài lưới, điều này có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa biến tần 5kW và biến tần 2kW.
Hoạt động ở vùng khí hậu lạnh đáng được quan tâm đặc biệt. Khi nhiệt độ ngoài trời cao, điều hòa phải làm việc nhiều hơn. Nhưng ở những vùng có khí hậu mát mẻ hơn, một chiếc điều hòa tiêu chuẩn có thể gặp khó khăn khi chạy ở nhiệt độ môi trường thấp. Nếu bạn cần làm mát vào mùa hè nóng bức và sưởi ấm vào mùa đông ôn hòa thì máy bơm nhiệt năng lượng mặt trời nhiệt độ thấp hoặc máy điều hòa năng lượng mặt trời với phạm vi hoạt động rộng là lựa chọn thiết thực hơn.
Máy điều hòa năng lượng mặt trời AC/DC lai nhiệt độ thấp với EVI Thiết bị lai này sử dụng công nghệ EVI để tiếp tục hoạt động hiệu quả ở vùng có khí hậu lạnh, kết hợp nguồn năng lượng mặt trời DC với lưới điện xoay chiều để sưởi ấm đáng tin cậy ở những vùng mát hơn. Xem sản phẩm → Pin: Khi nào cần thiết và cách định cỡ chúng
Nhiều người mua hỏi liệu họ có thể chạy AC trực tiếp từ các tấm pin mặt trời mà không cần pin hay không. Câu trả lời là có đối với các hệ thống nối lưới và đối với các bộ AC năng lượng mặt trời lai kết hợp DC từ năng lượng mặt trời với AC từ lưới điện hoặc máy phát điện. Nhưng nếu bạn không có lưới điện hoặc nếu lưới điện không đáng tin cậy thì pin sẽ trở nên cần thiết.
Hòa lưới không dùng pin
AC của bạn chạy từ năng lượng mặt trời vào ban ngày. Khi mặt trời lặn, AC sẽ lấy điện từ lưới điện. Điều này giảm thiểu chi phí hệ thống vì bạn chỉ cần đủ tấm pin mặt trời để bù đắp cho việc sử dụng máy điều hòa ban ngày và bạn không cần một bộ pin lớn. Sử dụng hệ số giảm 0,75 cho cấu hình này.
Tắt lưới với pin
Kích thước pin bắt đầu với năng lượng AC hàng ngày. Đối với ví dụ chia nhỏ 12.000 BTU, AC sử dụng 6,4 kWh mỗi ngày. Nếu bạn muốn một ngày tự chủ và không muốn xả pin dưới mức xả 80%:
Dung lượng pin cần thiết = 6,4 kWh 0,8 = 8,0 kWh
Ở điện áp pin 48V, giá trị này tương đương với khoảng 167Ah. Nếu bạn thêm hai ngày tự chủ khi trời nhiều mây, pin sẽ tăng lên 16 kWh. Các tấm pin mặt trời cũng phải sạc pin nhưng không hiệu quả. Với cùng mức năng lượng hàng ngày có 5 giờ nắng và hệ số giảm 0,65:
Công suất quang điện = 6,4 (5 × 0,65) = 1.969W
Năm bảng 400W một lần nữa cung cấp kích thước mảng cần thiết, nhưng với pin, bạn cũng cần bộ điều khiển sạc và bộ biến tần có thể xử lý xung khởi động AC.
Đối với những nơi hoàn toàn không có lưới điện hoặc điện áp quá không ổn định, bộ nguồn AC năng lượng mặt trời DC 48V không nối lưới chuyên dụng sẽ đơn giản hóa hệ thống. Loại thiết bị này chạy trực tiếp từ bộ pin 48V và mảng năng lượng mặt trời mà không cần bộ biến tần điện áp cao riêng biệt. Nó đặc biệt phổ biến đối với các cabin ở xa, nhà di động và nơi trú ẩn viễn thông ở nông thôn.
Máy điều hòa năng lượng mặt trời treo tường 48V DC không nối lưới Được thiết kế cho những địa điểm không có lưới điện ổn định, thiết bị này chạy trực tiếp từ pin 48V và mảng năng lượng mặt trời, lý tưởng cho các cabin ở xa và nơi trú ẩn viễn thông. Xem sản phẩm → Máy điều hòa không khí năng lượng mặt trời AC/DC lai giảm số lượng bảng điều khiển
Hệ thống AC năng lượng mặt trời thông thường hoạt động như thế này: các tấm pin mặt trời tạo ra DC, bộ biến tần PV thay đổi DC thành AC cho bộ AC và bộ AC bên trong chuyển đổi AC trở lại DC cho máy nén có tốc độ thay đổi. Mỗi bước đi đều tạo ra nhiệt và mất năng lượng. Máy điều hòa không khí năng lượng mặt trời AC/DC hybrid thay đổi kiến trúc bằng cách gửi DC trực tiếp từ mảng PV đến bus DC của máy nén, trong khi vẫn cho phép nguồn AC từ lưới điện hoặc máy phát điện khi năng lượng mặt trời quá thấp.
Điều này có ý nghĩa gì đối với kích thước tấm pin mặt trời? Trong một bộ chia nhỏ tiêu chuẩn có biến tần PV, bạn nên dự trù kinh phí cho các tấm pin mặt trời nhiều hơn khoảng 10% đến 15% so với công thức công suất chạy AC gợi ý. Trong hệ thống AC/DC năng lượng mặt trời lai AC/DC, đường dẫn DC trực tiếp giúp giảm tổn thất biến tần trong những giờ nắng nhất. Máy nén cũng điều chỉnh tốc độ để phù hợp với nguồn năng lượng mặt trời sẵn có, do đó, máy điều hòa AC lai 12.000 BTU có thể tiếp tục làm mát ở mức công suất một phần vào ngày có mây rải rác thay vì tắt hoàn toàn.
Chia nhỏ thông thường
AC và PV là riêng biệt. Biến tần PV phải xử lý dòng điện đột biến. Mất điện xảy ra ở bộ biến tần PV và bên trong nguồn điện xoay chiều. Điện lưới là cần thiết khi năng lượng mặt trời không đủ.
AC/DC năng lượng mặt trời lai AC
DC từ năng lượng mặt trời cung cấp trực tiếp cho máy nén. Lưới AC hỗ trợ sự khác biệt. Một bảng kết nối xử lý cả hai nguồn. Hiệu quả tăng lên dưới ánh nắng trực tiếp và hoạt động tải một phần mượt mà hơn.
DC 48V AC ngoài lưới
Chạy bằng pin 48V và năng lượng mặt trời DC. Không có biến tần PV điện áp cao. Được thiết kế cho các khu vực bị cô lập. Bộ pin và mảng năng lượng mặt trời phải đáp ứng tải khởi động cao điểm.
Đối với thiết bị AC/DC hybrid 12.000 BTU, kích thước mảng thực tế ở điều kiện có nắng thường là 1.400W đến 1.800W hoặc 4 đến 5 tấm 400W. Cùng một thiết bị trong hệ thống nối lưới thông thường sẽ cần khoảng 2.000W để đạt được hiệu suất ACLOSS và biến tần. Đây là lý do tại sao chúng tôi khuyên bạn nên coi AC và mảng năng lượng mặt trời như một hệ thống tích hợp thay vì mua một AC ngẫu nhiên và thêm các tấm pin sau đó.
Máy điều hòa năng lượng mặt trời Hybrid AC/DC treo tường (R410A/R32) Mẫu hybrid không dùng pin này tích hợp bộ tăng áp MPPT năng lượng mặt trời vào dàn nóng, kết hợp công nghệ biến tần Deye với đầu vào năng lượng mặt trời DC trực tiếp để sử dụng hiệu quả trong mọi mùa. Xem sản phẩm → Bạn có thể thấy hoạt động của AC/DC lai hoạt động như thế nào chi tiết hơn trên trang tin tức ngành của chúng tôi. Điều rút ra hữu ích nhất là kích thước bảng điều khiển phải luôn bắt đầu bằng logic điều khiển thực tế của AC năng lượng mặt trời, không chỉ bảng tên BTU.
Định cỡ biến tần: Chi tiết phá vỡ nhiều dự án điện xoay chiều năng lượng mặt trời
Công suất của tấm pin mặt trời quyết định lượng năng lượng bạn có thể tạo ra. Biến tần và kích cỡ pin xác định xem năng lượng đó có thực sự có thể khởi động và chạy máy nén AC hay không. Một mảng năng lượng mặt trời 5.000W sẽ vô dụng nếu biến tần ngắt mỗi khi bình ngưng hoạt động.
AC biến tần tiêu chuẩn với khởi động mềm
Máy nén biến tần hiện đại có xung khởi động thấp. Tải chạy 800W có thể tăng lên 1.400W trong vài giây. Biến tần sóng sin thuần túy 2.000W thường đủ cho biến tần chia nhỏ biến tần 12.000 BTU.
AC tốc độ cố định với mức tăng cao
Các thiết bị AC tốc độ cố định cũ hơn có thể tiêu thụ 3.000W đến 5.000W để khởi động máy nén ngay cả khi công suất chạy chỉ là 1.200W. Trong trường hợp đó, bạn cần ít nhất một bộ biến tần 5.000W và một cục pin có thể cung cấp dòng điện cao mà không bị sụt điện áp.
- Chọn một biến tần có ít nhất 1,25 lần công suất hoạt động cho các bộ biến tần AC.
- Sử dụng bộ biến tần có công suất tối thiểu gấp 2,5 lần công suất hoạt động cho các thiết bị AC tốc độ cố định.
- Kiểm tra thời gian xung cực đại của biến tần; một số thiết bị chỉ duy trì mức cao nhất trong 20 giây.
- Sử dụng bộ pin 48V thay vì 12V hoặc 24V khi chạy cáp dài.
- Giữ biến tần gần pin và sử dụng dây AWG phù hợp với dòng điện tăng.
Làm thế nào để giảm số lượng tấm pin mặt trời cần thiết
Trước khi bạn chi tiền cho nhiều mô-đun PV hơn, hãy xem xét tất cả các cách để giảm mã lực mà AC yêu cầu và lượng thời gian nó chạy. Những thay đổi này thường rẻ hơn nhiều so với việc thêm một bảng điều khiển khác.
- Thay thế AC cũ bằng AC biến tần SEER cao. Chuyển từ SEER 10 lên SEER 18 có thể cắt giảm gần một nửa nhu cầu năng lượng xoay chiều.
- Sử dụng AC năng lượng mặt trời AC/DC lai thay vì AC thông thường. Đường dẫn DC trực tiếp làm giảm tổn thất chuyển đổi và cho phép máy nén theo dõi quá trình sản xuất năng lượng mặt trời.
- Cách nhiệt và tạo bóng mát cho không gian. Một căn phòng kín có trần cách nhiệt và cửa sổ che nắng cần ít năng lượng làm mát hơn.
- Đặt bộ điều chỉnh nhiệt ở mức 24°C hoặc 25°C thay vì 18°C. Mỗi mức độ làm mát sẽ tăng thêm khoảng 3% đến 5% mức sử dụng năng lượng.
- Sử dụng quạt trần hoặc quạt đứng. Quạt cải thiện luồng không khí để bạn có thể tăng điểm đặt AC mà không làm mất đi sự thoải mái.
- Thường xuyên vệ sinh bộ lọc không khí và cuộn dây ngưng tụ. Cuộn dây bẩn có thể làm tăng mức sử dụng năng lượng từ 15% đến 20%.
- Chỉ lên lịch làm mát khi phòng đã có người sử dụng. Bộ điều khiển WiFi hoặc bộ hẹn giờ ngăn chặn các hoạt động không cần thiết.
Các bước này quan trọng đối với cả hệ thống nối lưới và không nối lưới. Trong một ngôi nhà không có lưới điện, việc giảm 1 kWh năng lượng xoay chiều hàng ngày giúp tiết kiệm khoảng 2.000W đầu tư vào tấm pin mặt trời và khoảng 1,25 kWh công suất pin sau khi xem xét các yếu tố suy giảm.
Danh sách kiểm tra lắp đặt cho máy điều hòa chạy bằng năng lượng mặt trời
Kích thước PV chỉ là một phần của hệ thống đáng tin cậy. Việc cài đặt vật lý phải hỗ trợ dòng điện một chiều, xử lý nhiệt và tuân theo các mã địa phương. Sử dụng danh sách kiểm tra này khi bạn lên kế hoạch đi dây và lắp đặt.
- Định hướng các tấm pin mặt trời về phía nam thực sự ở bán cầu bắc và hướng bắc thực sự ở bán cầu nam, với góc nghiêng từ 15° đến 30° đối với hầu hết các khu vực.
- Giữ dàn nóng AC ở khu vực râm mát với luồng không khí lưu thông. Ánh sáng mặt trời trực tiếp vào bình ngưng làm tăng áp suất vận hành và tăng công suất tiêu thụ.
- Sử dụng cáp PV có kích thước phù hợp để giảm điện áp xuống dưới 3% giữa mảng và hộp kết nối biến tần hoặc AC.
- Lắp đặt công tắc ngắt kết nối DC để dễ dàng bảo trì và tắt khẩn cấp.
- Sử dụng bảo vệ đột biến ở cả hai phía DC và AC. Sét ở các nước nhiệt đới là nguyên nhân hàng đầu gây ra lỗi bộ điều khiển.
- Xác nhận rằng kết nối đất AC liên tục và được liên kết với bộ biến tần năng lượng mặt trời hoặc khung pin.
- Kiểm tra hệ thống dưới ánh nắng đầy đủ bằng đồng hồ kẹp để xác minh rằng dòng điện đầu vào AC không cao hơn giá trị trên bảng tên.
Nhiều nhà lắp đặt mà chúng tôi hợp tác thích một nhà sản xuất có thể cung cấp toàn bộ bộ AC năng lượng mặt trời và hộp điều khiển cùng nhau. Điều này làm giảm các vấn đề về tương thích và rút ngắn thời gian vận hành tại chỗ.
Những sai lầm về kích thước phổ biến và cách tránh chúng
Sai lầm 1: Chỉ định cỡ từ BTU
BTU cho bạn biết máy điều hòa có thể loại bỏ bao nhiêu nhiệt chứ không phải lượng điện tiêu thụ. Một chiếc AC 12.000 BTU của một thương hiệu có thể tiêu thụ 700W, trong khi một thương hiệu khác tiêu thụ 1.100W. Luôn kiểm tra amp trên bảng tên và tính toán công suất hoạt động.
Sai lầm 2: Bỏ qua giờ nắng cao điểm
Hai địa điểm có cùng vĩ độ có thể có nguồn năng lượng mặt trời khác nhau do sương mù, mùa mưa và độ nghiêng của mảng. Sử dụng dữ liệu bức xạ mặt trời lịch sử cho thành phố thực tế thay vì mức trung bình quốc gia.
Sai lầm 3: Quên tăng áp máy nén
Nhiều sự cố ngoài lưới là do biến tần tắt khi máy nén khởi động chứ không phải do tấm pin mặt trời không đủ. Bao gồm công suất đột biến trong biến tần và kích thước pin.
Sai lầm 4: Đánh giá thấp những ngày nhiều mây
Nếu bạn định chạy điều hòa vào mỗi buổi tối sau một ngày nhiều mây thì pin sẽ cạn kiệt. Giảm thời gian chạy hàng ngày, thêm máy phát điện hoặc tăng diện tích bảng điều khiển để sạc pin nhanh hơn.
Sai lầm 5: Chọn pin cục bộ cỡ lớn thay vì máy điều hòa năng lượng mặt trời
AC hiệu suất cao thường rẻ hơn so với pin mở rộng. Đối với cùng một tải làm mát hàng ngày, hệ thống AC/DC năng lượng mặt trời lai AC/DC có thể cắt giảm dung lượng pin cần thiết từ 20% đến 40% vì nó sử dụng năng lượng mặt trời trực tiếp vào ban ngày.
Câu hỏi thường gặp
Một tấm pin mặt trời 400W có thể chạy được máy điều hòa không?
Không, đây không phải là một chiếc máy điều hòa trong phòng thông thường chỉ để làm một bài kiểm tra ngắn. Một tấm pin 400W tạo ra khoảng 1,6 đến 2,4 kWh mỗi ngày dưới ánh nắng tốt, nhưng một chiếc AC 5.000 BTU cần ít nhất 2,5 kWh mỗi ngày để làm mát trong sáu giờ. Một bảng điều khiển có thể chạy một bộ làm mát quạt DC 12V rất nhỏ, nhưng không chạy được một máy nén AC tiêu chuẩn.
Kích thước hệ thống năng lượng mặt trời cho AC 12.000 BTU?
Để sử dụng vào ban ngày, mảng năng lượng mặt trời từ 1.700W đến 2.000W là điểm khởi đầu thực tế. Với 5 giờ nắng, năm tấm pin 400W sẽ cung cấp năng lượng hàng ngày cho một bộ chia nhỏ SEER 15 chạy trong 8 giờ. Với hệ thống AC/DC năng lượng mặt trời lai AC, công suất 1.400W đến 1.800W có thể là đủ.
Tấm pin mặt trời có thể chạy AC vào ban đêm không?
Không. Các tấm pin mặt trời không tạo ra điện vào ban đêm. Trừ khi bạn có hệ thống pin, AC phải dựa vào nguồn điện lưới hoặc nguồn dự phòng khác. Bộ AC/DC lai có thể chuyển sang sử dụng nguồn điện lưới vào ban đêm, nhưng bản thân tấm pin mặt trời sẽ không cung cấp năng lượng.
Tôi cần bao nhiêu pin để chạy AC ngoài lưới?
Bắt đầu với năng lượng xoay chiều hàng ngày và nhân với số ngày tự chủ, sau đó chia cho độ sâu xả. Một chiếc AC 12.000 BTU sử dụng 6,4 kWh mỗi ngày cần khoảng 8 kWh dung lượng pin có thể sử dụng được trong một ngày. Ở 48V, con số này là khoảng 167Ah.
Tôi có cần bộ điều khiển sạc MPPT cho máy điều hòa năng lượng mặt trời không?
Nếu máy điều hòa năng lượng mặt trời của bạn có đầu vào DC riêng biệt với các tấm pin mặt trời thì thiết bị thường bao gồm hoặc yêu cầu bộ điều khiển MPPT. Nếu bạn đang sử dụng AC thông thường có pin và biến tần, bộ điều khiển sạc MPPT là điều cần thiết để thu được năng lượng tối đa từ mảng PV.
AC/DC năng lượng mặt trời lai AC/DC có thể chỉ chạy từ các tấm pin mặt trời không?
Đúng. Khi có nguồn điện năng lượng mặt trời, thiết bị sử dụng trực tiếp nguồn điện DC. Khi sản lượng mặt trời không đủ, nó sẽ tự động lấy nguồn điện xoay chiều từ lưới điện hoặc máy phát điện. Điều này làm cho nó linh hoạt hơn so với thiết bị AC AC thuần túy không nối lưới.
Kết luận: Cách nhanh nhất để ước tính thiết lập máy điều hòa năng lượng mặt trời của bạn
Bắt đầu với công suất hoạt động của AC, không phải mức BTU của nó. Tính toán năng lượng hàng ngày bằng cách nhân số watt chạy với số giờ làm mát. Sau đó chia cho số giờ nắng cục bộ và hệ số giảm dần là 0,75 đối với hệ thống nối lưới hoặc 0,65 đối với hệ thống pin. Chọn các tấm chất lượng cao tiêu chuẩn trong phạm vi 330W đến 450W vì chúng mang lại chi phí trên mỗi watt tốt nhất.
Nếu dự án không nối lưới, hãy tính đến sự đột biến của máy nén, điện áp pin và số ngày tự chủ. Nếu dự án nằm trên lưới điện và mục đích chính là giảm hóa đơn tiền điện ban ngày, thì hệ thống AC/DC năng lượng mặt trời AC/DC lai có thể cung cấp khả năng làm mát hiệu quả hơn trên mỗi watt lắp đặt vì nó tránh được những chuyển đổi không cần thiết và tiếp tục chạy với công suất một phần khi ánh sáng mặt trời thay đổi.
Với tư cách là nhà sản xuất máy điều hòa không khí sử dụng năng lượng mặt trời, chúng tôi đã chứng kiến nhiều dự án thất bại do quy mô quá lớn cũng như quy mô quá nhỏ. Câu trả lời đúng luôn đến từ việc đo lường điều kiện thực tế hơn là sao chép hệ thống của hàng xóm. Sử dụng hướng dẫn này làm điểm bắt đầu, sau đó xác nhận kích thước mảng cuối cùng với trình cài đặt cục bộ của bạn hoặc với nhóm kỹ thuật của chúng tôi thông qua trang liên hệ . Nếu bạn muốn hiểu công nghệ đằng sau việc tính toán, chúng tôi nền công ty giải thích cách nhóm kỹ thuật Deye chuyển từ phát triển bộ điều khiển biến tần DC sang hoàn thiện hệ thống AC năng lượng mặt trời.



